生物与环境
2、食物链:在生态系统中,各种生物之间由于食物关系而形成的一种联系,叫做食物链。食物链中每一个环节叫做营养级。
陈奕迅 黄伟文3、食物网:在一个生态系统中,许多食物链彼此相互交错连接的复杂营养关系,叫做食物网。
㈡1、生态系统的结构包括两方面的内容:生态系统的成分;食物链和食物网。
2、生态系统一般都包括以下四种成分:非生物的物质和能量(包括阳光、热能、空气、水分和矿物质等),生产者,消费者,分解者。
3、生产者:自养型生物(主要是指绿植物及化能合成作用的硝化细菌,光合细菌等)。把无机物转化成有机物
4、消费者:包括各种动物。它们的生存都直接或间接地依赖于绿植物制造出来的有机物,所以把它们叫做消费者。消费者属于异养生物。动物中直接以植物为食的草食动物(也叫植食动物)叫做初级消费者;以草食动物为食的肉食动物叫做次级消费者;以小型肉食动物为食的大型肉食动物,叫做三级消费者。加快生态系统的物质循环,对于植物的传粉和种子的传播等方面有重要的作用。
5、分解者:主要是指细菌、真菌等营腐生生活的微生物。将有机物分解为无机物,
归还无机环境云南省旅游景点。
6、生物之间的关系:食物链中的不同种生物之间一般有捕食关系;而食物网中的不同种生物之间除了捕食关系外,还有竞争关系。
7、生态系统中各成分的地位和作用:非生物的物质和能量是生态系统赖以存在的基础,生产者是生态系统中的主要成分,消费者不是生态系统的必备成分,分解者是生态系统的重要成分。
8、消费者级与营养级的区别:消费者等级始终以初级消费者为第一等级,而营养等级则以
生产者为第一等级(生产者为第一营养级,初级消费者为第二营养级,次级消费者为第三营养级。);同一种生物在食物网中可以处在不同的营养等级和不同的消费等级;同一种生物在同一食物链中只能有一个营养等级和一个消费者等级,且二者仅相差一个等级。
注意:食物链的组成: 生产者+滴水穿石的读后感消费者
1.每条食物链的起点总是生产者,终点是不被其他动物所食的动物。
2.每一环节即为一个营养级,处在第几位即为第几营养级。生产者总是为第一营养级。
3.各种生物处的营养级的级别,并不是一成不变的。
㈢生态系统的能量流动
1、起点:从生产者固定太阳能开始(输入能量)。
2、生产者所固定的太阳能的总量=流经这个生态系统的总能量
3、渠道:沿食物链的营养级依次传递(转移能量)
4、生产者固定的太阳能的去处是:呼吸消耗,下一营养级同化,分解者分解,未被利用。
对于初级消费者所同化的能量,每个营养级同化能量=下一个营养级同化能量+呼吸消耗能量+未被利用能量,但对于最高营养级的情况有所不同。
5、生态系统的能量流动特点:传递方向:单向流动(能量只能从前一营养级流向后一营养级,而不能反向流动);传递效率:小s徐熙娣逐级递减,传递效率为10%~20%(能量在相邻两个营养级间的传递效率只有10%~20%)
6、人们研究生态系统中能量流动的主要目的,就是设法调整生态系统的能量流动关系,使能量流向对人类最有益的部分,实现对能量的多级利用。
7、计算规则:(1)食物网中:消耗最少要选择食物链最短和传递效率最大20%,消耗最多要选择食物链最长和传递效率最小10%;(2)单条食物链;只需选择传递效率。
㈣生态系统的物质循环
1、生态系统的物质循环:在生态系统中,组成生物体的C、H、O、N、P、S等化学元素,
不断进行着从无机环境到生物落,又从生物落回到无机环境的循环过程。生长者和分解者扮演着重要角。这里说的生态系统是指地球上最大的生态下系统——生物圈,其中的物质循环带有全球性,所以又叫生物地球化学循环。
2、碳循环:
唐嫣成为金鹰女神①碳在无机环境中是以二氧化碳或碳酸盐的形式存在的。
②碳在无机环境与生物落之间是以二氧化碳的形式进行循环的。
③绿植物通过光合作用,把大气中的二氧化碳和水合成为糖类等有机物。生产者合成的含碳有机物被各级消费者所利用。生产者和消费者在生命活动过程中,通过呼吸作用,又把二氧化碳放回到大气中。生产者和消费者死后的尸体又被分解者所利用,分解后产生的二氧化碳也返回到大气中。
特点:随大气环流在全球范围内运动,所以碳循环带有全球性。
3、能量流动和物质循环的关系:生态系统的主要功能是进行能量流动和物质循环,能量流
经生态系统各个营养级时,流动是单向,不循环的,是逐级递减的。物质循环具有全球性,物质在生物落与无机环境间可以反复出现,循环运动。能量流动与物质循环既有联系,又有区别,是相辅相承,密不可分的统一整体。
张丹丹个人资料㈤生态系统的稳定性
1、生态系统的稳定性:由于生态系统中生物的迁入,迁出及其它变化使生态系统总是在发展变化的,当生态系统发展到一定阶段时,它的结构和功能能够保持相对稳定,我们就把:生态系统具有保持和恢复自身结构和功能相对稳定的能力,称为生态系统的稳定性。
2、抵抗力稳定性:在生物学上就把生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构和功能保持原状的能力,称之为抵抗力稳定性。
3、恢复力稳定性:生态系统在遭到外界干扰因素的破坏以后恢复到原状的能力,叫做恢复力稳定性
4、生态系统的稳定性就包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性等方面
①抵抗力稳定性的本质是 “抵抗干扰、保持原状”; 生态系统之所以具有抵抗力稳定性,就是因为生态系统内部具有一定的自动调节能力。生态系统的成分越单纯,营养结构越简单,自动调节能力越小,抵抗力稳定性越低。一个生态系统的自动调节能力是有一定限度的,如果外界因素的干扰超过了这个限度,生态系统的相对定状态就会遭到破坏。
②一般来说,抵抗力稳定性与恢复力稳定性之间往往存在着相反的关系。抵抗力稳定性较高的生态系统,恢复力稳定性较低,反之亦然。
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